建筑工程质量事故分析与处理复习题参考答案Word格式文档下载.docx

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事故表现为建筑结构局部或整体的临近破坏,破坏和倒塌。

建筑结构的临近破坏,破坏和倒塌统称为质量事故,简称事故。

但是,缺陷和事故又是同一类事物的两种程度的不同表现,缺陷往往是产生事故的直接或间接原因;

而事故往往是缺陷的质变或经久不处理的发展。

项目2事故分析与处理的原则、程序和方法

一、单项选择题。

1~5:

ACCAB

二、填空题。

1、基本调查、补充调查

2、事故的严重性、迫切性

3、理论计算分析、荷载实验

4、经验法、实用鉴定法,可靠度鉴定法、模拟人体健康监测方法

5、破损法、半破损法、非破损法

三、问答题。

1、简述建筑工程质量事故分析的目的?

(1)防止工程质量事故恶化;

(2)创造正常的施工条件;

(3)排除工程上存在的隐患;

(4)预防质量事故再次发生;

(5)减少工程质量事故的损失;

(6)有利于工程交工验收;

(7)为制定和修改标准规范提供依据。

2、工程质量事故处理要遵循哪些基本原则?

(1)事故情况清楚;

(2)事故性质明确;

(3)事故原因分析准确,全面;

(4)事故评价基本一致;

(5)处理目的和要求明确;

(6)事故处理所需资料齐全。

3、使用阶段造成建筑工程质量事故的原因有哪些?

(1)任意加层;

(2)荷载过大;

(3)积灰过多;

(4)维修改造不当;

(5)高温,腐蚀环境影响;

(6)装饰装修破坏结构主体。

4、简述建筑工程质量事故调查报告的主要内容?

(1)工程概况:

重点介绍事故有关部分的工程情况;

(2)事故概况:

主要有事故发生或发现时间,事故现状和发展变化情况;

(3)事故是否做过处理:

对缺陷部分进行封堵或掩盖;

为防止事故恶化而设置的临时支护措施;

如已做过处理,但未达到预期效果,也应予以注明;

(4)事故调查中的实测数据和各种试验数据;

(5)事故原因分析;

(6)结构可靠性鉴定结果;

(7)事故处理的建议。

5、施工阶段造成质量事故的原因有哪些?

(1)管理方面;

(2)施工技术管理问题;

(3)不遵守施工规范的规定;

(4)施工方案和技术措施不当;

(5)技术管理制度不完善;

(6)施工技术人员的问题;

(7)操作质量低劣;

(8)施工实践与理论问题。

项目3地基与基础工程质量事故分析与处理

1~2:

CD

1、基础错位、基础变形

2、沉降大而不均匀、沉降速率大、沉降问的历时长

3、勘察失误、设计错误、施工问题

4、开挖接桩、嵌入式接桩

5、地基承载力不足或地基丧失稳定性、斜坡丧失稳定性

三、名词解释。

1、地基:

指支承由基础传递的上部结构荷载的土体或岩体。

2、基础:

用来直接承受建筑物上部荷载,并把它传递给地基的构件。

3、管涌:

坝身或坝基内的土壤颗粒被渗流带走的现象。

4、潜蚀:

水流沿土层的垂直节理、劈理、裂隙或洞穴进入地下,复向沟谷流出,形成地下流水通道所发生的机械侵蚀和溶蚀作用。

5、流砂:

粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象。

1、造成地基工程质量事故的原因有哪些?

地质勘察问题;

设计方案及计算问题;

施工问题;

环境及使用问题。

2、基础错位变形事故常用的处理方法有哪些?

吊移法;

顶推法;

顶推牵拉法;

扩大法;

托换法;

通过地基处理矫正基础变形;

预留纠偏法;

反压卸荷法;

加固基础法。

3、预制混凝土桩基常见的质量问题有哪些?

打入深度不够;

最后贯入度太大;

贯入度剧变;

桩身上拥;

已就位桩身移位;

桩身倾斜;

锤击时回弹,桩打不下。

4、灌注混凝土桩基常见的质量问题有哪些?

塌孔;

缩颈;

断桩;

桩底沉渣超厚;

桩身混凝土低劣;

桩身钢筋笼低劣;

桩身埋深不足;

桩顶未达到设计标高或浮浆未作处理;

桩位及垂直度偏移过多。

5、简述桩基事故常用的处理方法?

补桩;

接桩;

补强;

纠偏;

复打;

静压;

扩大承台;

复合地基等。

五、案例分析题。

)事故发生时,由于突发暴雨的到来,地面排水系统不畅,使地下水位急1(.

剧上升,致使地下室的水浮力超过了结构实际自重。

(2)首先,尽快恢复地下室底板变形,减小地下水压力,将可能引起的破坏减小到最低;

其次,在建筑物归位稳定后,对受损的结构构件进行加固修复,避免后续的加载对结构造成二次损伤;

最后,在建筑物结构加固修复完成后对结构进行永久抗浮处理。

(3)紧急处理措施:

1)钻孔“消压”。

在地下室底板用电动金刚钻孔机钻取10个直径为40mm的孔,让地下水排出,降低地下水压。

2)压重平衡浮力。

在地下室底板堆高900mm细砂,增加底板的恒载,平衡地下水浮力,除抵御地下室上浮之外,还有助于起拱结构的复位。

3)地下室四周钻井降低地下水水位。

在地下室四周布置降水井,通过降水井降低地下水的水位高度。

井中抽出的地下水必须通过排水系统排出场区外,防止地下水回灌。

项目4砌体工程质量事故分析与处理

DB

1、砌体裂缝,砌体强度不足,砌体错位、变形,砌体局部倒塌

2、改变房屋结构、改变使用用途

3、冲击法、推出法、回弹法、点荷法

1、砌体结构:

是指由砖,石材,砌块等块材通过砂浆砌筑而成的结构。

2、重力灌浆:

是指利用浆液自重灌入裂缝中达到补强的目的。

3、压力灌浆:

是指利用灰浆泵将浆液压入缝隙以达到补强的目的。

4、实物取样实验测抗压强度、顶出法测抗剪强度、原位轴压法测抗压强度。

1、在设计方面造成砌体工程质量事故的原因有哪些?

设计马虎,不够细心;

整体方案欠佳;

忽视墙体高厚比和局部承压的计算;

未注意构造要求。

2、砌体裂缝的检测项目及其具体检测方法?

裂缝的形态,数量及发展程度对承载力、使用性能与耐久性的影响。

具体的检测方法:

记录裂缝出现的位置,裂缝数量,走向;

裂缝长度一般用钢尺或一般米尺进行测量;

裂缝宽度可用裂缝对比卡,塞尺或刻度放大镜进行测;

绘制裂缝展开图,将检测结果详细标注到裂缝展开图上,进而分析裂缝产量

生的原因并评价其对质量的影响程度,此外,裂缝多数是发展变化的,应继续观测,以掌握裂缝的变化规律和影响因素。

3、砌体工程质量事故的处理一般要遵循哪些原则?

(1)正确确定事故性质;

(2)正确确定处理范围:

除了要检查事故的直接发生部位外,还应检查事故对临近建筑结构的影响,正确确定处理范围;

(3)满足处理的基本要求:

安全可靠,不留隐患;

满足使用或生产要求;

经济合理;

材料、设备和技术条件满足需要;

施工方便,安全;

(4)选好处理方案和时间:

根据事故原因和处理目的,正确选用处理方案和时间;

(5)制定措施:

制定有效、可行的纠正措施和预防措施。

4、砌体工程质量事故常用的处理方法有哪些?

表面修补;

矫正变形;

加大砌体截面;

灌注封闭或补强;

增设卸荷结构;

改变结构方案,如增加横墙,将弹性方案改为刚性方案、柱承重改为墙承重;

将气体结构改为混凝土结构等;

砌体外包钢丝水泥、钢筋混凝土或钢结构;

加强整体性,如增设构造柱、刚拉杆等;

拆除局部破坏墙体,重新砌筑。

5、常用的砌体结构加固方法有哪些?

水泥灌浆法;

扩大砌体截面法;

钢筋水泥夹板墙法;

外包钢加固法;

外包混凝土加固砖柱;

梁下加垫;

托梁换柱或加柱;

改变结构方案。

(1)温度应力过大引起的温度裂缝。

(2)位置:

多数出现在房屋顶部附近,以两端最为常见,在纵墙和横墙上也可能出现。

在寒冷地区越冬又未采暖的房屋,有可能在下部出现冷缩裂缝。

特征:

最常见的是斜裂缝,形状有一端宽、一端细或中间宽、两端细;

其次是水平裂缝,多数呈断续状,中间宽、两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大,第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大。

(3)事故说明、事故分析、事故总结、事故处理方案、事故处理施工、验收。

(4)水泥灌浆法,扩大砌体截面法,钢筋水泥夹板墙法,外包钢加固法,外包混凝土加固砖柱,梁下加垫,托梁换柱或加柱,改变结构方案。

项目5钢筋混凝土工程质量事故分析与处理

BDDCD

1、模板、支架

2、承载力、刚度、稳定性

3、安全性、耐久性

4、受力钢筋、构造钢筋

5、混凝土结构外观质量缺陷的检测、混凝土强度的检测、混凝土内部缺陷的检测、混凝土结构钢筋检测

1、受力钢筋:

是根据结构的作用效应通过受力分析、计算而来。

2、构造钢筋:

是不需进行荷载效应计算,但考虑计算模型与结构实际情况有

差异,根据工程实践经验而配置的钢筋。

3、混凝土:

是指由胶凝材料、水、骨料,按适当的比例均匀拌制、振捣密

实,经过一定时间的养护后,成型硬化的人工石材。

4、混凝土的施工配合比:

是指混凝土在施工过程中所采用的配合比。

5、混凝土的和易性:

是指混凝土拌和后既便于浇筑,又能保持其均质性,不出现离析现象的性能,即具有一定的粘聚性和流动性。

1、钢筋混凝土的优点:

易于就地取材、可模性好、整体稳定性好、耐腐蚀、耐热、强度高;

钢筋混凝土的缺点:

费时费工,自重大。

2、主要原因有:

(1)违反基本建设程序,使工程没有有效地监督机制;

(2)对国家规范理解、掌握有偏差,使建筑结构设计先天不足,存在质量事故隐患;

(3)施工过程中管理混乱,随意性大,质量控制把关不严,直接影响工程质量。

3、产生的原因:

(1)因方案不妥;

(2)计算错误;

(3)对突发事故缺少二次防御能力;

(4)对结构构造细节处理不当,重计算、轻构造和预埋件设置

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